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摘要:
目的:针对传统独立成分分析(ICA)方法在处理功能磁共振(fMRI)数据时存在计算量大、效率低等问题,提出基于ICA-R算法处理数据.方法:将脑默认网络的幅值信息作为源信号的部分先验知识,以参考信号的形式引入到传统ICA算法提取静息态fMRI(rsfMRI)数据的默认网络.结果:ICA-R算法能够有效提取符合大脑在静息状态时的自发活动特征的脑默认网络.结论:ICA-R算法克服了传统ICA算法以分离所有的源信号为目标造成的效率低等缺点,避免了传统ICA算法中需要后续处理的步骤,提高了算法效率,并且能够准确地提取脑脑默认网络.
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文献信息
篇名 ICA-R算法在静息态功能磁共振图像的应用研究
来源期刊 中国临床医学影像杂志 学科 医学
关键词 磁共振成像
年,卷(期) 2014,(3) 所属期刊栏目 论著
研究方向 页码范围 153-157
页数 5页 分类号 R338.2|R445.2
字数 3382字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 孙兵 苏州大学电子信息学院 45 225 8.0 13.0
2 胡亚敏 苏州大学电子信息学院 1 3 1.0 1.0
3 常春起 苏州大学电子信息学院 1 3 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
磁共振成像
研究起点
研究来源
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
中国临床医学影像杂志
月刊
1008-1062
21-1381/R
大16开
沈阳市和平区三好街36号
8-25
1990
chi
出版文献量(篇)
6549
总下载数(次)
4
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